达到实际应用的效果,Nayfeh和同事进行了新的研究。他们首先利用自身开发的一项专利技术,将体积较大的硅转制成离散的纳米级颗粒,它们会发出不同颜色的荧光。而后,研究人员将这些颗粒分散在异丙基酒精中,并
不是碲化镉,不是CIGS(铜铟镓硒化物),我们将在适当的时候公开它的资料。” 然而,有消息人士透露,公司可能正在研究量子粒子,即纳米级直径的粒子。由于它们很小,量子粒子对物理现象非常敏感
最近的研究成果,利用纳米技术来提高塑料电池的转化率,他使用一种方法成功的将纳米级的命名为fullerenes的球形碳嵌进了吸光塑料中。 David Carroll:它们看起来向一个个的小足球,经过
(single-walled carbon nanotube, SWNT)上,并由测量发现其紫外光转换为电流的效率为仅使用二氧化钛的两倍。 科学家对于利用纳米级光触媒(photocatalyst)来设计太阳电池一向相当感兴趣
,特别是以纳米级二氧化钛薄膜来修饰增感染料的太阳电池。这种太阳电池的魅力在于此纳米颗粒具有很大的潜力来吸收光能,并产生电子。虽然这类组件的太阳光转换效率刚出场就达到10%,但之后要再进一步提升其效能却